华中科技大学,发表ACS Energy Lett.!
通过光电化学(PEC)水分解产生氢是利用太阳能最有前景的方法之一。理论上,在太阳能驱动的PEC电池中,通过打破H2O分子的共价键可以在没有外加电压的情况下产生H2和O2。但是,PEC水分解由于反应动力学缓慢、过电位高和电荷载流子重组而显示出较低的太阳能-氢气(
通过光电化学(PEC)水分解产生氢是利用太阳能最有前景的方法之一。理论上,在太阳能驱动的PEC电池中,通过打破H2O分子的共价键可以在没有外加电压的情况下产生H2和O2。但是,PEC水分解由于反应动力学缓慢、过电位高和电荷载流子重组而显示出较低的太阳能-氢气(
半导体光催化技术因其清洁、经济、节能的高级氧化特性,已成为环境与能源领域极具前景的研究方向。然而,不适宜的带隙宽度和较低的太阳能利用率仍是制约光催化剂实际应用的瓶颈问题。
在全球医药创新格局重塑的浪潮中,中国生物医药企业正以技术创新为引擎,以资本合作为纽带,探索国际化发展的全新路径。如何借力创新技术与AI驱动生物医药出海?跨国合作如何助推本土Biotech进军全球?面对“出海2.0时代”,企业又该如何把握全新机遇?2025年百奥